电动汽车防滑技术学报
1. 电动汽车的关键技术
电动汽车的关键技术有电驱系统、电池系统和电控系统。
对电动汽车来说,驱动电机需要组顶满足回口认宽调速范围、快速响应、轻量化、高效率、能量回泄高精收、高可靠性、安全性、成本可持续降低等要求,目前电动汽车常用的电机都是交流电机其中三相感应异步电机和永磁同步电机是用得最多的两种。
2. 电动汽车的三大核心技术
纯电动汽车的三大核心技术:电池、电机、电控。
1、电池:动力电池/电动车的“心脏”,为整车提供动力(持续的,稳定的);
2、电机:电动汽车行驶“躯干”,电能转化为机械能,通过传动装置驱动车轮;
3、电控:电动汽车的“大脑”,协调各零部件,使整车达到最佳运行状态。
有了纯电动汽车这三大核心技术的支持,纯电动汽车的技术发展,也会稳步提升。
纯电动汽车发展至今,一直针对核心技术不断提升,而我国的纯电动汽车核心技术一直围绕电池(动力电池作为纯电动汽车的“心脏”,其电量的储存能力,带点能力等一直是我国持续改进的方面),电机(电机作为电动汽车的行驶“躯干”,运用和发展已经非常成熟,纯电动汽车一般采用三相电机),电控(电子控制单元作为电动汽车的“大脑”,它的改进一直是重要突破点)发展。
3. 有关电动汽车近五年的书籍 期刊 论文
电动车轮的驱动技术摘要:介绍了电动车轮驱动技术的发展,电动车轮的类型和特点,以及电动车轮驱动技术的优势,对目前电动车轮驱动技术中的关键技术问题和电动车轮电动汽车的发展趋势进行了讨论,提出了相应的发展建议。关键词:电动车轮;电动车;驱动技术(一)引言随着汽车保有量的不断增加和能源的日益紧缺,人们对环境保护的意识逐步增强,汽车在带给人类方便、快捷、舒适的现代生活的同时,也引起了日益严重的环境污染和不断加剧的能源短缺问题,燃油发动机在现代汽车动力系统中的统治地位也逐渐被动摇。目前,电动车作为唯一能达到零排放的机动车越来越受到人们的欢迎,电动车轮技术作为电动车的一个重要的发展方向,以其独特的技术优势越来越受到汽车开发商的关注。电动车轮作为独立的驱动部件,集电动机传动机构、制动器等于轮毂,是一种独特的驱动单元。使用电动车轮技术的电动车普遍具有控制灵活、结构紧凑、绿色环保、传动效率高等优点。(二)电动车轮驱动技术的发展最早的电动车轮结构产生在20世纪50年代初,是由美国人罗伯特发明的,其结构如图1所示,该轮毂装置中融合了电动机、减速机构、制动器。电动机的输出力矩传递到减速机构的输入轴,经减速后,增大的力矩传递给轮辋,最后驱动车轮旋转,这种结构最早应用在大型矿用自卸车上,是美国通用电气公司于1968年推出的。到20世纪70年代,我国也开始研制大型矿用电动车轮自卸车,自1977年湖南湘潭电机厂研制成功第一台电动车轮自卸车样车以后,又先后生产了一系列电动车轮自卸车,目前我国的电动车轮自卸车性能日臻完善,某些型号也达到了国际领先水平。20世纪90年代初期,清华大学轻型电动车科研组首先将电动车轮的思想勇勇于电动自行车的研制,并研制出半轴式鸟笼结构的电动轮毂,因此成为世界上最早将电动车轮传动结构应用于电动自行车的单位。这种电动轮毂采用了告诉有刷电机、减速齿轮和离合器。半轴式鸟笼结构,就是将中心轴,即自行车轮轴的中段膨胀成一个“鸟笼”,轴也就分为左、右两段,即左、右半轴式结构,鸟笼中放置盘式电机。这种“鸟笼式”的特点是把电机很好地保护了起来,除工作力矩外,没有任何外力会作用到电机上,其结构见图2。整个轮毂的内部结构非常精巧、紧凑,总重35kg,体积为Φ190mm×110mm。电动车轮电动汽车被认为具有集中电机驱动电动车喝传统电动车无法比拟的优点,是未来燃料电池汽车高端车辆的理想选择,世界上多家汽车公司和研究机构都在进行电动车轮电动车的研究。自1991年日本人在美国申请专利以后,日本在电动汽车的电动车轮研究方面一直处于领先地位。(三)电动车轮结构类型及特点根据电动车轮的驱动类型,可以将电动车轮分为减速驱动型和直接驱动型。减速驱动型电动车轮多采用内转子高速电动机,这种电机一般转速高、转矩小,为了满足车轮的实际转速要求,通常需匹配一个相应的减速机构。减速机构一般安装在电动机与车轮之间,起到减速和增矩的作用,以保证电动车在低速时能获得足够大的转矩。减速驱动型电动车轮具有比功率较高、质量轻、效率高、噪声小、成本低等优点,但因为电动机转速较高,必须用减速机构降低转速以获得较大的转矩,因此作为非簧载质量的整个电动轮的质量依然比传统的内燃机汽车重。减速机构多为行星齿轮减速装置,其结构紧凑、减速比较大,也有采用外啮合圆柱齿轮减速装置的,但轴向尺寸过大,径向质量分布不均。为了减少电动车轮的非簧载质量,出现了直接驱动型电动车轮,这种电动车轮去掉了减速驱动型电动车轮中的减速机构,大大减少了非簧载质量,也简化了整个电动车轮的结构。这种电动车轮多采用外转子电动机,直接将外转子安装在车轮的轮辋上驱动车轮转动。然而电动车在起步时一般需要较大的转矩,也就是说安装在直接驱动型电动轮中的电动机,必须具有较好的转矩特性,能在低速时提供大转矩。另外,还必须具有很宽的转矩和转速调节范围。直接驱动型电动车轮中采用的外转子电动机结构简单,轴向尺寸小,能够在很宽的速度范围内控制转矩,且响应速度快,又因为没有减速机构,所以效率较高。如果要获得较大的转矩,必须增大电动机的体积和质量,但成本较高,在加速时效率却很低,且噪声很大。(四)电动车轮驱动的优势电动车采用电动驱动技术后能量源与驱动电机之间的功率传递采用软电缆,摆脱了传统机械传动的设计约束,给整车带来了很多优点:(1)采用电动车轮技术,在同样功率需求的情况下,可以将单个电动机功率分配给多个电动机。相应地,对电气和机械传动零部件的要求都可以降低,便于设计与生产。在大型矿用载重汽车上,机械传动很难传递的大转矩,就是利用电动车轮结构实现传递的。(2)取消了离合器、变速器、传动轴、差速器等部件,使传动系统得到简化,有利于汽车实现轻量化目标;由于减少了精密机械部件的加工费用,使整车生产成本也有望降低;由电动机直接驱动车轮甚至两者集成为一体,便于实现机电一体化。(3)由于去掉了机械传动部分,相对于保留机械传动系的电动车,其传动效率得到提高。(4)提高汽车的通过性能。这主要来自于两方面,一方面,简化的传动系统可以提高车辆的离地间隙,另一方面,使用全轮驱动和驱动轮单独控制的措施,可以最大限度地利用地面的附着能力。(5)电动车轮与动力源之间采用软电缆链接,且占用空间少,因此使整车布置设计非常灵活,对于电动客车来说,便于实现低地板化行李箱及乘客位置设计更灵活,并且也有的空间来布置电池。整车质量分布设计自由度大,可以更合理地分配轴向载荷。(五)电动车轮的关键技术电动车轮由于自身的结构特点,使得这一技术在电动汽车上有广泛的应用前景,但是,目前电动车轮的关键技术还没有完全突破,主要有以下四个方面的关键技术:(1)研制调速范围宽,转矩变化范围大,结构紧凑的电动机。(2)解救电动机的冷却、密封和抗振动技术。(3)开发效率高、结构紧凑和重量轻的减速装置。(4)可靠性高、性能好的电子差速器。(六)电动车轮的发展趋势电动车轮在汽车上推广主要受两个方面因素制约,一方面要解决电动车轮的关键技术;另一方面是在关键技术解决之后,电动车轮的成本应大幅度下降,用户能接受因使用电动车轮后而增加的成本。轿车采用电动车轮技术还有许多问题需要解决,不会很快推广使用。轿车的舒适性要求高,行驶速度高,电动车轮引起的非簧载质量增加会引起平顺性下降,需要进一步解决;轿车的速度变化范围宽,采用固定速比的减速装置,对电动车轮的转矩性要求高,技术上还存在一定困难;轿车的车轮直径较小,电动车轮的不止有一定困难,电动车轮的密封、冷却和抗振性还有许多问题需要解决。大客车采用电动车轮技术日益增多。大客车的车轮旋转速度较低。采用固定速比的减速装置后,电动车轮的性能可以满足车辆行驶性能的要求;大客车特别是低地板大客车采用电动车轮结构后,可以容易实现原来中央驱动结构由主减速器和论辩减速两级减速才能完成的功能,既简化传动系统,又有利于解决电动车轮引起的非簧载质量对平顺性的影响;电动车轮引起的成本增加在大客车的成本中所占比重不大,能够为用户所接受。(七)结语电动车轮技术作为一项新技术,具有结构紧凑、可以改善车辆驱动性能和行驶性能,有利于整车布置等特短,无论是在电动自行车之类的轻型车辆,还是电动汽车或是重型矿用车上,都有着广阔的应用前景。虽然电动车轮技术中有些关键问题还没有得到完全解决,但采用电动车轮技术哦的电动车与传统车相比,确实存在着许多不可比拟的优势,所以,以电动车轮技术为特征的电动车是未来电动车的发展方向。参考文献:1.彭谦。大型电动轮自卸车的发展概况及趋势[J]。矿山机械,2000(2):12-13。2.宋佑川,金国栋。电动轮的类型与特点[J]。城市公共交通,2004(4):16-18。3.陈勇,张建荣,张大明。电动轮技术在电动汽车中的应用和发展[J]。机械设计与制造,2006(10):169-171。
4. 对电动汽车高速减速器润滑仿真分析与试验有哪些
1、为研究新能源汽车高速减速器的润滑,以某电动汽车高速减速器为研究对象,基于运动粒子半隐式方法对减速器内的油液流动进行数值模拟。研究了油位和转速对减速机润滑的影响。分析表明,油位越高,减速机的润滑效果越好;低速时,转速越高,减速机的润滑效果越好。超过5000r/min后,润滑效果随转速变化不大。为了验证仿真结果的准确性,进行了台架试验。试验结果表明,仿真结果与试验结果吻合较好,证明该仿真模型对高速减速机润滑系统的设计具有良好的指导作用。
4、第一个变化是简化了齿轮箱的内部结构,主要包括倒角和圆角等复杂或不重要的特征;第二个变化是去掉了减速箱外不影响外壳密封性的零件,因为根据前面的模拟和试验验证,发现外壳外的零件对润滑影响不大,去掉了这些部分可以大大减少计算量;三是适当加大轴承侧保持架与内外圈的游隙。为了减少计算量,代替润滑油的单个颗粒不能太小,所以要适当优化各关节部位的间隙,否则模拟时由于颗粒大小,油不会进入,会影响仿真精度。仿真模型的计算结果与实验结果吻合较好。
5、运动粒子半隐式方法的计算结果可以更好地模拟真实情况下减速器的润滑效果,为今后流体模拟的研究提供了一种新的方法。减速机的注油量对润滑效果影响很大。具体规律是随着注油量的增加,进入轴承的润滑油越多,润滑越充分,减速机的润滑效果越好。但随着注油量的增加,混油损失会增加。低速时,随着转速的增加,润滑效果更好,5000r/min进入轴承的润滑油最多;高速时,转速的增加对润滑油影响不大。
5. 纯电动汽车维修关键技术维修的关键技术有什么呢
关于新能源纯电动汽车的维修技术,本文小编主要从四个方面来介绍。
首先是要避免电池系统出现亏电的情况,保持对电池电压、电流值的合理性监测。通常情况下,如果电动汽车出现馈电的情况,会引起电力通道堵塞,进而影响电池使用寿命。因此在电动汽车维修保养方面,要尽量保持电池的正常状态,对其运行温度、噪音等进行观测,再根据实际情况判断是否存在电池亏电的现象。
最后是重视控制器检测。关于控制器的日常检修,要在汽车断电的情况下,全面检查控制器各个部件是否处于正常状态,明确各类线路是否完好无损,检查线路接口是否存在松动的情况。最后,对控制器表面进行全面清洁,清除灰尘、油污等。
以上就是小编的全部介绍,希望可以帮助到大家。
6. 电动汽车的关键技术有哪些
电动汽车的关键技术有电驱系统,电池系统和电控系统。
电驱系统电驱系统,也叫电驱动系统,一般由电机,传动机构和变换器组成。当前新能源汽车主要有纯电动汽车、燃气汽车、混合动力汽车和空气动力汽车。
7. 纯电动汽车防溜车的工作原理
当汽车在坡道刹车时,通过油门踏板信号,刹车踏板信号和电机电流数据信号,电机转速数信号,旋变信号,以及电机控制器的其他数据,各个传感器将信号发送到控制单元,判断车辆的停车状况,到驾驶人员松开刹车踏板时,通过控制器来调节驱动电机的电流大小,使得电机驱动力,据抵消车辆因坡道所受到的力矩,使车辆坡道刹车停止后再松开刹车,踏板时车辆处于静止状态。
8. 纯电动汽车论文的参考文献
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;9. 新能源汽车专业毕业论文参考文献
新能源汽车专业毕业论文参考文献
列出论文参考文献的目的是让读者了解论文研究命题的来龙去脉,便于查找,同时也是尊重前人劳动,对自己的工作有准确的定位。因此这里既有技术问题,也有科学道德问题。如下是我为大家收集的新能源汽车专业毕业论文参考文献,欢迎阅读!
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;10. 电动汽车电机控制和驱动技术发展与现状是怎样的
电动汽车电机控制和驱动技术的发展与现状是一个非常广泛和复杂的话题,以下是一些发散思维,将它扩展开来:
1. 电动汽车的发展历程
- 首先,电动汽车的历史可以追溯到19世纪中叶,当时电动汽车是主流汽车类型之一,但由于石油汽车的出现,它们逐渐被淘汰。
- 在20世纪末和21世纪初,环保和能源危机的要求推动电动汽车的再次出现。最初的电动汽车主要采用直流电机驱动,但这种技术存在许多问题,例如低功率、低效率、噪音和易损等。
- 随着科技的进步,交流电机和控制技术逐渐成尺亏差为主流,使得电动汽车的性能大大提高。现在的电动汽车采用的控制技术包括电子调速、感应电动机、永磁同步电机等。
2. 电力电子技术在电动汽车中的应用
- 电动汽车中的电机控制很大程度上依赖于电力电子技术。例如,变频器可以通过改变电机的电源频率和电压来控制电机的速度。
- 另一方面,交流/直流模块可以将电池的直流电转换成电动机所需的交流电。此外,电源管理单元确保电池充电和放电的安全和有效。
3. 电动汽车的未来趋势
- 随着科技和市场的竞争加剧,电动汽车的发展仍然不断加速。未来的空历趋势可能包括更高效的电机和控制系统、更快的充电速度、更长的电池续航时间等。
- 另一方面,人工智能技术的应用也可能推动电动汽车的发展。例如,AI可以帮助优化电动汽陵皮车的能源管理,并最大程度地提高其性能和效率。
总之,电动汽车电机控制和驱动技术的发展与现状非常复杂,需要考虑许多因素,例如性能、效率、成本、可靠性、安全等。随着科技的进步和市场的竞争,未来电动汽车将继续发展,并且有望成为替代传统燃油车的主流车型。